Obwody prądu zmiennego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty
Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

w7 58 Prąd zmienny Generator Napięcie skuteczne Moc prądu Dodawanie prądów zmiennych Opór bierny

Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu

w5 58 Prąd d zmienny Generator Napięcie skuteczne Moc prądu Dodawanie prądów w zmiennych Opór r bierny Podstawy elektrotechniki

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Siła elektromotoryczna

Ć wiczenie 3 OBWODY JEDNOFAZOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

2. Obwody prądu zmiennego

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Prąd przemienny - wprowadzenie

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

30R4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM ROZSZERZONY

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

REZONANS W UKŁADZIE SZEREGOWYM RLC WYZNACZANIE WARTOŚCI REZYSTANCJI, INDUKCJI I POJEMNOŚCI.

) I = dq. Obwody RC. I II prawo Kirchhoffa: t = RC (stała czasowa) IR V C. ! E d! l = 0 IR +V C. R dq dt + Q C V 0 = 0. C 1 e dt = V 0.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Obwody prądu przemiennego bez liczb zespolonych

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

BADANIE REZONANSU W SZEREGOWYM OBWODZIE LC

KO OF Szczecin:

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Zaznacz właściwą odpowiedź

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. ( ) Przez dwójnik przepływa przemienny prąd elektryczny sinusoidalnie zmienny opisany równaniem:

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

u(t)=u R (t)+u L (t)+u C (t)

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

gdzie x jest wychyleniem z położenia równowagi. Współczynnik k jest tutaj współczynnikiem proporcjonalności.

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Wykład 15: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Wykład 14: Indukcja cz.2.

W procesie rozwoju elektrotechniki prąd stały został w wielu dziedzinach prawie zupełnie wyparty przez prąd zmienny. W układach elektrycznych prądu

Induktor i kondensator. Warunki początkowe. oraz ciągłość warunków początkowych

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

Źródła siły elektromotorycznej = pompy prądu

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

Ćwiczenie 145: Tabela : Napięcie źródłowe U. i napięcie na oporniku w zależności od częstotliwości prądu f. Pomiary uzupełniające. f [Hz] [V] [V] [V]

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 10. Dwójniki RLC, rezonans elektryczny

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład 1. 9 marca Krzysztof Korona

Prąd d zmienny. prąd zmienny -(ang.:alternating current, AC) prąd elektryczny, którego natężenie zmienia się w czasie.

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego

Autor: Franciszek Starzyk. POJĘCIA I MODELE potrzebne do zrozumienia i prawidłowego wykonania

MGR Prądy zmienne.

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

θ = 0 lub = = g l dw dt Przykłady drgań: Wahadło matematyczne (małe wychylenia): Inaczej: m l(1-cosθ) Drgania i fale II rok Fizyki BC

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 28 PRĄD PRZEMIENNY

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

Pomiar indukcyjności.

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW. Stany nieustalone

Egzamin z fizyki Informatyka Stosowana

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia

4.2 Analiza fourierowska(f1)

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

Wykład VII ELEMENTY IDEALNE: OPORNIK, CEWKA I KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Ćwiczenie 3 BADANIE OBWODÓW PRĄDU SINUSOIDALNEGO Z ELEMENTAMI RLC

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 23 PRĄD STAŁY CZEŚĆ 1

PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA FIZYKA marzec 2013

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

ELEKTROSTATYKA. cos tg60 3

II. Elementy systemów energoelektronicznych

Transkrypt:

Obwody prądu ziennego rojekt współfinansowany przez nię Europeją w raach Europejiego Funduszu Społecznego

rąd elektryczny: oc lość ciepła wydzielanego na eleencie oporowy określa prawo Joule a: Q t Moc prądu definiujey jako stosunek wydzielonego ciepła do czasu: Zad. 1. Czajnik z grzałką elektryczną a podgrzać 1 litr wody od teperatury 0 C do teperatury wrzenia. le energii zużyje? Jakie jest natężenie prądu jest niezbędne, aby proces podgrzewania zajął nie więcej niż dziesięć inut, jeśli wartość napięcia (prądu stałego) wynosi 40V? ojeność cieplną czajnika ożna zaniedbać. Ciepło właściwe wody Cw = 4190 Jkg -1 K -1 lość energii potrzebnej do podgrzania wody wynosi: o obliczeniu otrzyujey wartość 335. kj Moc czajnika wyrażona jest wzore: stąd szukane natężenie: Q t Q t o obliczeniu otrzyujey wartość natężenia 13.97 A. Q C w T, gdzie t czas podgrzewania.

rąd elektryczny: oc Zad.. Elektrownia o ocy = 1 MW przesyła energię elektryczną do pobliiej fabryki. Całkowity opór linii przesyłowej wynosi L = 5 W. Jakie usi być napięcie na linii przesyłowej, aby oc stracona na linii wynosiła 5% ocy elektrowni? Moc elektrowni ożey zapisać jako Linię przesyłową traktujey jako eleent oporowy, na który następuje rozpraszanie ciepła. Straty ocy zależą od kwadratu natężenia: str L Zadany stosunek strat do ocy produkowanej wynosi 5% str 5 100 Stąd obliczay natężenie prądu: Na tej podstawie obliczay napięcie: 5 100 L Otrzyujey wynik = 10 kv. o podstawieniu danych, wartość natężenia prądu wynosi 100 A.

L E L Obwód LC Opis ateatyczny obwodów prądu ziennego jest podobny do opisu drgań haronicznych odważnika uieszczonego na sprężynie - rolę analogiczną do przeieszczenia odgrywa ładunek. Jeśli naładowany kondensator połączyy równolegle z cewką, kondensator zacznie się rozładowywać. Doprowadzi to do wzrostu natężenia prądu płynącego przez cewkę, a w konsekwencji do zagazynowania energii w cewce w postaci pola agnetycznego. o całkowity rozładowaniu kondensatora, prąd w obwodzie nadal płynął, ponieważ pole agnetyczne wytworzone przez cewkę będzie przeciwstawiać się zianie natężenia. Doprowadzi to do naładowania kondensatora. Korzystając z prawa Kirchoffa: L Wartości napięcia na okładkach kondensatora i na cewce opisujey wyrażeniai: Otrzyujey następujące równanie: d dt q 1 q LC Energia zgroadzona w cewce: C 0 d L L dt Jest to równanie drgań haronicznych, z częstotliwością drgań własnych: Energia zgroadzona w kondensatorze: C q C 0 q E C C 1 LC

Obwód LC Zad. 3. Obwód LC łada się z cewki o pojeności L = 1H i pojeności C = 1 nf. W chwili t=0 całkowity prąd płynący przez obwód wynosi = 1A, a kondensator jest rozładowany. Oblicz, po jaki czasie wartość ładunku zgroadzonego na okładkach kondensatora osiągnie wartość aksyalną i podaj tą wartość. W chwili t=0 kondensator jest rozładowany, a zate cała energia jest zgroadzona w cewce w postaci pola agnetycznego L E L Energia w obwodzie jest zachowana, a zate energia ta jest równa energii kondensatora po jego całkowity naładowaniu: E q C C E L Wiey, że częstość własna drgań obwodu wynosi Na tej podstawie ożey obliczyć okres drgań: Szukany czas wynosi pół okresu cała energia obwodu jest wtedy zgroadzona w kondensatorze. Z równania obliczay aksyalny ładunek Q zgroadzony na kondensatorze, który wynosi 1 10-6 C. 1 0 LC T t x 1 LC LC o obliczeniu otrzyujey wartość t x =3.14 10-6 s.

sint sin t Obwody prądu ziennego. eaktancja Siła elektrootoryczna wytwarzana przez prądnicę prądu ziennego jest sinusoidalnie zienna: gdzie oznacza częstość kołową, a aplitudę drgań. gdzie aplituda natężenia, faza początkowa sint Natężenie prądu płynącego przez opornik jest w fazie z napięcie wyuszający (aksiu natężenia odpowiada aksiu napięcia), zate faza = 0 L L sin t L L oznacza reaktancję cewki. Natężenie opóźnia się względe napięcia wyuszającego o /. 1 c C sin t c C oznacza reaktancję kondensatora. Natężenie wyprzedza napięcie wyuszające o /.

Obwód LC prądu ziennego W obwodzie szeregowy zawierający kondensator, cewkę i opornik aplituda drgań haronicznych aleje wykładniczo na oporniku energia jest rozpraszana w postaci ciepła. o podłączeniu obwodu do źródła prądu ziennego wyuszone drgania ładunku odbywają się z częstością wyuszającą. Związek iędzy aplitudą natężenia prądu a aplitudą napięcia opisuje wyrażenie: Z gdzie Z oznacza ipedancję obwodu. Fazę początkową określa wyrażenie: L C tg L Jeśli częstość wyuszająca jest równa częstości własnej obwodu, to L = C, a zate = 0. Jest to efekt rezonansowy, który odpowiada aksyalneu natężeniu prądu (i aksyalnej ocy rozpraszanej) na oporniku. pedancję ożna przedstawić graficznie jako suę wektorów odpowiadających oporowi i reaktancjo. C

Moc w obwodach prądu ziennego W obwodzie LC średnia energia, zgroadzona w kondensatorze i cewce pozostaje stała. Energia jest rozpraszana w postaci ciepła na oporniku. sin t sin t gdzie aplituda natężenia. Tak zdefiniowana oc jest wartością chwilową. Na ogół interesuje nas średnia wartość ocy wydzielanej na oporniku. onieważ średnia funkcji sin x wynosi ½, wyrażenie ożey zapisać jako: śr oznacza natężenie uteczne prądu ziennego. odobnie definiujey wartość uteczną napięcia: Z Stąd średnia oc wydzielana na oporniku: śr Z onieważ cos Z oc ożey zapisać również jako: śr cos

Obwód LC prądu ziennego Zad. 4. Cewka o indukcyjności L=0,1 H, kondensator o pojeności C=10 F i opornik o oporze =100 W są podłączone szeregowo do źródła napięcia ziennego o częstotliwości f=50 Hz i wartości utecznej =0 V. Oblicz wartość uteczną natężenia prądu w obwodzie szeregowy LC i oc rozpraszaną w obwodzie. odaj przesunięcie fazowe iędzy prąde w obwodzie a napięcie zasilający, przedstaw graficznie ipedancję. Zaczynay od obliczenia ipedancji obwodu. Wyraża się ona wzore: Z L C 1 c fc Otrzyujey: L =31.4 W, C = 318.3 W, i Z =303.8 W Z L Otrzyujey wartość natężenia = 0.7 A. fl Moc rozpraszana w obwodzie wyniesie: śr Wartość obliczona wynosi 51.84 W Obliczay przesunięcie fazowe: tg L rzesunięcie fazowe wynosi 70.8. pedancja a charakter pojenościowy natężenie wyprzedza napięcie wyuszające. C

Zadania do saodzielnego rozwiązania 1. Terenowy saochód elektryczny o asie =1000 kg podjeżdża z prędkością V= 9 k/h na wzgórze nachylone pod kąte a = 30 do poziou. Zaniedbując straty energii na tarcie oblicz, jakie jest natężenie prądu dostarczanego do silnika z akuulatora o sile elektrootorycznej = 4 V.. Opornik o oporze = 100 W jest podłączony do źródła napięcia stałego = 10V. Jaką wartość oporu i w jaki sposób należy od niego dołączyć, aby oc rozpraszana na oporniku spadła dwukrotnie? 3. Kondensator o pojeności C= F naładowano do napięcia = 500V, a następnie podłączono równolegle do cewki o indukcyjności L = 0.1 H. o jaki czasie od podłączenia cewki natężenie prądu płynącego w obwodzie jest aksyalne, i jaką a wartość? 4. Kondensator o pojeności C i cewka o indukcyjności L tworzą zaknięty obwód. Jaki kondensator, i w jaki sposób należy włączyć do obwodu by uzyać okres drgań własnych a) dwa razy większy, b) trzykrotnie niejszy? 5. Cewka o indukcyjności L=1 H i oporze =5 W podłączona została do źródła prądu ziennego o aplitudzie = 100V i częstotliwości f=1 khz. Traktując cewkę jako połączenie szeregowe idealnej cewki i opornika, oblicz oc wydzielaną na oporze cewki. Jaka jest pojeność kondensatora, który należy dołączyć szeregowo do cewki, aby oc wydzielana na oporze cewki była największa? odaj wartość aksyalną tej ocy. 6. Szeregowy obwód LC łada się z cewki o indukcyjności L=0,5 H, opornika =100 W i kondensatora o pojeności regulowanej płynnie od C 1 =00 pf do C =000 pf. Obwód podłączony jest do generatora napięcia ziennego o częstotliwości f=00 khz i aplitudzie =0 V. rzy jakiej wartości pojeności C oc wydzielana w oporniku jest (a) największa, (b) najniejsza? Jakie są te wartości ocy wydzielanej (c) największa ax (d) najniejsza in?